5kW 一体式家用备用电池

5kW一体式家用备用电池(可移动式)——OEM & ODM

一体式太阳能逆变器带电池(磷酸铁锂电池)

JC-YT-5K 是一款紧凑、可移动的 一体式家用备用电池 它结合了高效率 纯正弦波逆变器, MPPT太阳能充电以及长寿 LiFePO4电池 集成在一个机柜中。专为快速部署而设计,它支持两者 离网 操作和 并网 备份功能使其非常适合安装商、分销商和 OEM/ODM 合作伙伴。

设计理念是“易于安装,易于销售”。 一体式太阳能电池系统JC-YT-5K 可为家庭基本负载、小型住宅、小木屋和应急电源提供可靠的输出,同时保持线路整洁,安装时间短。

电池管理系统
过流保护
过度放电保护
低电量保护
高低温保护
过载保护
短路保护
断线保护
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主要亮点

长循环寿命一体化电池

离网和混合太阳能运行

想过脱离电网的生活吗?很简单:
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网格稳定
负载控制
支持同时充电和放电,最大限度地提高太阳能自用率和能源独立性。

电池管理系统(BMS)保护

内置电池管理系统包括:
楼宇管理系统
该保护框架提高了离网使用和日常循环使用的可靠性。

核心优势

快速安装

一体化架构降低了布线复杂性,并显著缩短了技术人员的安装时间。

智能电池管理系统

内置电池管理系统 (BMS) 可确保在不同的负载和温度条件下稳定运行。

高循环寿命

优质磷酸铁锂电池平台支持 6000 次以上的循环寿命,使用寿命长。

高级结构

优化的内部设计提高了密度、可靠性和可维护性。

深度定制(OEM/ODM)

工厂直销定制服务,并为全球合作伙伴提供免费设计支持。

99.99% 设备兼容性

旨在与常见的家庭能源和太阳能生态系统无缝集成。

移动性 + 应急准备设计

移动性 + 应急准备设计

易于室内/室外移动

专为应对停电而设计

无需复杂线路改造即可获得稳定的备用电源

应用

家用一体式电池系统

内置电池管理系统包括:

可支持照明、路由器、电视、笔记本电脑/家庭办公设备、风扇和冰箱等负载(具体取决于占空比和浪涌电压)。是希望快速获得备用电源而无需复杂安装的家庭用户的理想之选。

混合式太阳能自用(并网+光伏)

白天利用光伏发电充电,夜间使用储存的能量,以减少高峰时段的电网用电量。同时支持公用电网充电,以备备用电源之需。

离网小屋和远程电源

适用于最大功率点跟踪 (MPPT) 限制内的光伏阵列,以紧凑的体积提供稳定的纯正弦波交流电。

参数

电池型号比亚迪磷酸铁锂电池
寿命6000+
防水等级IP21
电池容量5222.8瓦时
标称工作电压51.2伏
标称输入电流REDR5OA
最大工作电流100A
过压保护58.4V (恢复电压54V)
过度放电保护45V (过漏恢复 48V)
充电过温保护温度65℃
充电过温恢复温度55℃
放电过温保护温度70℃
放电过温恢复温度60℃
均衡被动平衡
短路保护是(电荷移除/负载移除)
最大输出功率 (W)5600
峰值输出功率 (W)10000
输出电压波形纯正弦波
交流回填保护是的
额定输出电压(Vac) (定制)110Vac/120Vac/220Vac-250Vac±5%
输出频率范围(可定制)47±0.3Hz~55±0.3Hz(50Hz); 57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz);
最大效率>92%
充电模式支持公用设施充电、光伏充电
输入电压范围(定制)(170Vac~280Vac)±2%(UPs模式)(90Vac-280Vac)±2%(APL模式)(90Vac-140Vac)±2%
输入频率范围50Hz/60Hz(自动检测)
最大充电电流(可设定)60A
短路保护是的
最大PV开路电压500伏直流
PV工作电压范围450伏直流
MPPT 电压范围120-450伏直流
最大PV输入功率2500-4000瓦
最大PV输入电流22A
充电短路保护保险丝熔断
接线保护反向连接保护
最大混合充电电流(PV+AC)(可设置)0-140A
输送电量50-80%
交流RS485、CAN
UPS支持10ms(典型值)
工作温度-15~55℃
湿度范围0~80%RH
重量61公斤±1公斤(134.5磅±1磅)
尺寸(长×宽×高)880毫米×550毫米×315毫米
证书

证书

预先整合了 UN38.3、MSDS、UL、CE、FCC、IEC、RoHS 等认证,以缩短市场准入周期。

关于我们

成立于 2016 年 · 总部设在中国

一个十年的能源存储制造卓越历程。.

我们是谁

住宅用太阳能储能电池解决方案的制造商

TURSAN 是一家高新技术企业,集研发、制造与全球销售于一体,专注锂电池为基础的储能系统。创立于 2016, ,我们运营着一个 20,000+m² 的生产基地,提供可靠的 LiFePO4 电力解决方案,应用于住宅、商业及户外场景。.

 

通过与 比亚迪, 的战略合作,我们共同制造大容量、更加安全且更环保的便携电源站与家用备份电池。如今,我们为全球品牌方、经销商、EPC 承包商以及项目开发商在超过 60 个国家 的市场提供服务——在符合最严格国际安全标准的前提下,帮助 OEM 客户实现最高效的年度采购成本节省,达至 20% 的节省。.

家庭电池备份
便携式电站
工业级 BESS
移动电动汽车充电
LiFePO4电池
离网及混合逆变器

OEM&ODM 流程

阶段 1

确认需求并最终确定解决方案

我们收集所有客户规格:电压、容量、尺寸、通讯协议等。然后我们决定这是纯 OEM 项目(严格按您的图纸打造)还是 ODM 项目(我们提供设计方案)。我们发出清晰的物料清单(BOM)以及用于双方签字确认的 2D/3D 图纸,以避免后续产生误解。.

阶段 1
阶段 2
阶段 2

采购与进料检验

我们根据 BOM 购买所有材料:电芯、外壳、支架、螺丝、布线、BMS 板等。货物到达后,进行抽样或 100% 检验。对电芯,我们测量电压、内阻并检查外观。对结构件,我们检查尺寸和孔径。任何不合格项将被拒收,绝不进入我们的仓库。.

阶段 3

电池分选与匹配

我们按电压和内阻值将同批次的电芯分组。然后将参数最接近的电芯配对为一组(例如字符串若使用 4 枚电芯,这 4 枚之间的电压和内阻差应保持在我们的设定范围内)。这直接影响电池组的寿命与性能衰减的程度。.

阶段 3
阶段 4
阶段 4

激光焊接与模组装配

我们将电芯固定到托架上,然后对焊片进行激光焊接(连接器)。在取样焊点进行拉力测试以检查强度。之后,将焊接好的子模组固定到外壳或托盘中,使用力矩控制工具施加正确的紧固力。.

阶段 5

BMS 安装与接线连接

我们将主 BMS 和从板安装到指定位置,然后插入所有电压采样线和温度传感器。我们始终进行两人核对的接线顺序——以防在上电时发生反向连接而烧坏板卡。.

阶段 5
阶段 6
阶段 6

首次高压安全测试

我们在正极/负极端子与外壳之间施加高压,以测量绝缘电阻和耐压能力。我们检查是否有任何漏电或击穿现象。如果测试失败,模块立即返工——不再进入下一步。.

阶段 7

高温静置与自放电(K 值)检查

我们将模块置于 45°C 的环境中静置 24–48 小时。静置前后测量电压,并计算日降电压(K 值)。降幅过大的单元将被拒收,因为这表示内部微短路,可能导致后续早期失效。.

阶段 7
阶段 8
阶段 8

充放电老化与容量标定

我们将模块连接到充放电设备,按客户指定的电流运行若干个完整循环。在此过程中,我们记录实际放电容量、充放电效率,以及各单体电池之间的温度/电压差异。如果所有数据均在我们的可接受范围内,我们对最终额定容量进行标定。若不符合,则对故障单元进行隔离与分析。.

阶段 9

最终检验、标签和包装

我们重新测量总电压、内阻和绝缘性能。检查外观是否有划痕、缝隙或螺丝损坏。贴上永久铭牌(含序列号)、UN38.3 危险品标签,以及所有必需的操作警示标签。然后按客户要求用泡棉或纸板对电池进行防震包装,并记录最终重量。.

阶段 9
阶段 10
阶段 10

发货与单据交接

我们核对运输数量、地址与收货人信息。我们准备所有随附单据:出厂检验报告、MSDS、UN38.3 检验摘要,以及运输条件证书。我们与物流合作伙伴安排提货,发运后将追踪号码和预计到达时间发送给客户。.

常见问题 (FAQ)

这取决于电池容量(kWh)和您的平均负载(kW)。您的电池是 约5.22千瓦时因此,在平均负载为 500W 时,续航时间可能约为 8-10 小时;而在平均负载为 2kW 时,续航时间可能约为 2-3 小时。逆变器效率、温度和浪涌负载都会影响实际运行时间。

对于基本电路来说,通常可以满足需求——尤其是在高负载的情况下。至于能否为整个房屋供电,则取决于您同时运行多少大型电器(例如空调、电水壶、微波炉、热水器)。许多家庭使用 5kW 级的系统来满足基本需求,并增加容量以延长运行时间。

“5kW”通常指的是系统的功率输出能力,而不是存储的能量。存储的能量以千瓦为单位计量。 千瓦时 (您的设备大约是 5.22 千瓦时)。功率表示您可以同时运行多少设备;能量表示您可以运行多长时间。

这取决于电池的电压和容量。通常优选 48–51.2V 的系统,因为它能降低电流并提高效率。电池组的容量选择取决于所需的运行时间(kWh)以及电池能否安全地提供持续电流。

首先考虑您的夜间/备用电源用电量。如果您想以平均 1kW 的功率运行 6 小时,则大约需要 6kWh 的可用电量(加上损耗)。许多用户会根据所需的备用电源时长以及是否使用空调,选择 5-10kWh 的用电量范围。

在阳光充足的日子里,要充电约 5kWh,许多系统会使用大约 1-2kW 的光伏发电系统,具体功率取决于日照时长和损耗。如果您需要更快的充电速度和更全面的日间用电覆盖,2-4kW 的光伏发电系统可能更实用。具体的功率选择应考虑您所在地区的日照高峰时长。

充电时间取决于充电功率。一个简单的估算方法是: 时间 ≈ 电池容量(千瓦时)÷ 充电功率(千瓦)如果以约 1.5kW 的功率充电,5.2kWh 的电池可能需要大约 4 小时才能充满,接近充满时充电速度会有所下降。

5千瓦的电力系统通常可以满足大多数基本用电需求:照明、电视、路由器、电脑、冰箱、风扇以及一些厨房电器——即使不能同时运行所有电器。高发热电器(例如电热水器、烤箱、电暖器)会迅速消耗掉可用电力。因此,负载管理至关重要。

通常情况下,一台高效变频空调搭配轻负载即可满足需求,但这取决于空调的功率、启动浪涌功率和室内环境。运行多台空调往往需要更高的功率容量或严格的负载调度。峰值输出有助于启动,但持续运行需要足够的功率余量。

是的,通常是通过光伏+逆变器+电池的组合来实现。光伏系统可以支持白天的运行,而电池则负责应对波动和启动浪涌。对于长时间运行而言,光伏组件的容量和电池的千瓦时数比逆变器的额定功率更为重要。

配备最大功率点跟踪 (MPPT) 和电池管理系统 (BMS) 的合理设计系统可通过控制电流和电压来防止过充。过充风险主要来自不合适的控制器、错误的设置或绕过保护措施。务必使用与磷酸铁锂电池匹配的设备和正确的充电曲线。

在大多数系统中,是的——当电池电量达到极限时,充电电流会降低或停止。控制器在接近充满电时也会逐渐降低电流。这是正常现象,有助于保护电池健康。

如果电池未充满,多余的光伏发电通常会为电池充电。如果电池已充满,系统可能会减少光伏发电输出或将电力输送至电网(如果已并网且允许)。具体行为取决于您的运行模式和当地规则。

这取决于您所在国家/地区的政策,而且政策会随时间变化。一些地区会为安装太阳能电池板或用于备用电源的电池提供补贴。最好咨询当地税务部门或合格的专业人士以确认具体政策。

资格取决于当地法规和所需文件。常见问题包括设备不符合要求、缺少发票、文件归档错误或系统不符合项目要求。请务必保留购买和安装记录,并参考当地指南。

常见的高耗电设备包括空调/暖气、热水器、烤箱/炉灶、干衣机以及老式冰箱/冰柜。长时间高功率运行比短时间峰值功率运行更重要。监控高负荷用电是降低成本最快捷的方法。

暖通空调系统、电热水器和电阻式加热设备通常是耗电大户。烹饪用具和烘干机也是耗电大户。“最大耗电设备”因气候和生活方式而异。

电暖器、电热水器、老式空调和烘干机都是常见的耗电大户。冰箱耗电量中等,但需要持续运转。通常情况下,耗电量最大的电器是那些高功率运行时间最长的电器。

对于磷酸铁锂电池而言,频繁的部分充电通常没有问题。电池老化更多地受到高温、过高的充电状态存储以及深度放电的影响,而非正常的充电。良好的充电设置和通风有助于延长电池寿命。

通常是的。避免锂电池长时间处于 100% 的充电电压——尤其是在温暖的环境下——可以减少长期性能衰减。许多用户会设置每日充电上限,仅在准备停电时才将电池充电至 100%。

50% 的充电状态通常是一个比较舒适的中等范围,也更适合存储。为了确保备用电源的可用性,您可以保持更高的储备电量。为了延长电池寿命,避免极端充电状态通常更有益。

延长电池寿命的常见指导原则是,建议电池电量主要保持在 20% 到 80% 之间,以减少电池损耗。具体最佳实践取决于您的首要目标是最大限度的备用电源可用性还是最大限度的电池寿命。

类似的概念:在中等容量(约 40–80%)范围内进行日常充放电循环可以减少损耗。磷酸铁锂电池虽然耐用,但高温和持续的 100% 存储仍会加速其老化。许多系统允许设置 SOC 目标值,以平衡电池寿命和备用电源需求。

长时间以 100% 的电压存储设备——尤其是在温暖的环境下——会加速电池老化。许多用户会降低每日充电目标,仅在预计停电时才充满电。良好的散热管理至关重要。

如果您主要将电池用于日常循环使用,许多用户会预留充足的电量以备断电之需。某些系统建议根据电池管理系统 (BMS) 的设计,偶尔进行完全充电以进行校准。一个实用的方法是,在断电频繁的情况下保持较高的储备电量,而在断电不频繁的情况下则降低每日储备电量。

避免高温,避免反复深度放电,限制电池在 100% SOC 状态下长时间存放,使用正确的充电设置,并确保接线牢固且清洁。良好的通风和正确的安装方式至关重要。监控使用模式也有助于优化设置。

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